![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Инерционная девиация первого рода
Рассматривая инерционную девиацию первого рода, будем считать, что масляный успокоитель имеет одинаковое количество жидкости в обоих сосудах и возможность ее перетекания из сосуда в сосуд исключена. В этом случае его влиянием на движение гиросферы можно пренебречь и полагать, что силы инерции приложены только к центру масс гиросферы так, как это показано на рис. 2.12 б. При оговоренных условиях сила инерции f2, возникающая вследствие наличия ускорения
В свою очередь, изменение значения северной составляющей скорости судна вызовет изменение положения компасного меридиана. Для оценки этого изменения обратимся к первому равенству (2.27), которое запишем несколько в ином виде:
Учитывая, что величина скоростной девиации, как правило, невелика, положение компасного меридиана Nk1 (рис. 2.13) до начала маневра можно определить по приближенной формуле
Положение компасного меридиана в конце маневра будет определяться углом
После прекращения судном маневра главная ось гиросферы начнет устанавливаться в новое положение компасного меридиана, совершая, как и при включении ГК, затухающие колебания относительно этого положения. На рис. 2.13 они представлены кривой α (t). Уместно заметить, что инерционная девиация будет равна нулю, и никаких колебаний гиросферы происходить не будет, если в конце маневра ее главная ось окажется в положении, совпадающим с новым компасным меридианом. Такой переход гиросферы в новое устойчивое положение получил название апериодического перехода. Постараемся выяснить условия, при выполнении которых он имеет место. Аналитически эти условия выглядят следующим образом:
Указанное условие было найдено немецким ученым М. Шулером (1882 –1972) и получило его имя. Замечательной особенностью этого условия является то, что оно не зависит от параметров маневра судна и, тем самым, открывает хорошие возможности для его практической реализации. Однако в силу того, что период колебаний гиросферы не постоянный, а зависит от широты места судна, если не регулировать значения В или Н, это условие выполнимо только для какой-нибудь одной широты, которую называют расчетной широтой. Так, в гирокомпасах “Курс” эти условия выполнены для расчетной широты 600. Были также разработаны апериодические ГК, в основном для часто маневрирующих военных судов. В этих гирокомпасах при изменении широты места судна за счет разведения гироскопов гиросферы ее кинетический момент изменялся таким образом, чтобы выполнялись условия (2.42). Указанным путем удавалось исключить инерционную девиацию первого рода в определенном диапазоне широт. В том случае, если ГК для какой-то широты настроен на период Шулера, то вне этой широты его инерционная девиация будет определяться следующими выражениями:
Подводя итог проведенному анализу, сформулируем основные особенности инерционной девиации первого рода: §
§ максимальное значение девиация достигает в конце маневра после чего, изменяясь по гармоническому закону, постепенно затухает; § максимальное значение девиации пропорционально разности скоростей в начале и конце маневра и растет с удалением от расчетной широты; § инерционные девиации в широтах, разнесенных относительно расчетной, имеют разные знаки. § 2.5.2. Инерционная девиация второго рода Как было отмечено выше, инерционная девиация второго рода возникает за счет того, что силы, порождаемые ускорениями при маневрировании судна, воздействуют на гидравлический успокоитель колебаний гиросферы и, тем самым, порождают дополнительные моменты, приложенные к ней. Максимальное влияние на уровень этих моментов оказывают составляющие ускорения движения судна, лежащие в плоскости меридиана. Так, при наличии ускорения После того как маневр закончится сила f и ее момент М1 исчезнут и гиросфера останется только под действием момента М2, который будет постепенно убывать по мере выравнивания уровней жидкости в северном и южном сосудах. В результате она начнет прецессировать в противоположном направлении, что вызовет увеличение ее отклонения от компасного меридиана Nk2 и, как следствие, увеличение инерционной девиации второго рода. Как правило, постоянная времени гидравлического маятника, определяющая скорость выравнивания уровней жидкости в сосудах, достаточно велика. Так, для гирокомпаса “Курс” она составляет 667 секунд. Это означает, что в течении относительно длительного промежутка времени девиация второго рода будет постепенно нарастать пока не достигнет своего максимума, соответствующего точке т на кривой переходного процесса После того, как девиация достигнет своего максимума, гиросфера начнет устанавливаться в компасный меридиан Nk2, совершая около него затухающие колебания, показанные на рисунке кривой Таким образом, в отличие от инерционной девиации первого рода, достигающей своего максимума в конце маневра, рассматриваемая девиация максимальна спустя некоторое время после окончания маневра. Для гирокомпасов “Курс” это время соответствует примерно 15 минутам. Для устранения инерционной девиации второго рода можно на время маневра отключать затухание, перекрывая возможность перетекания жидкости из сосуда в сосуд.
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-08; Просмотров: 576; Нарушение авторского права страницы